专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种亲水性导电聚合物超滤膜的制备方法-CN202110479628.4有效
  • 张耀中;梁娜;郑杨;李晓良;曹昕;郑兴 - 西安理工大学
  • 2021-04-30 - 2022-07-15 - B01D69/02
  • 本发明公开了一种亲水性导电聚合物超滤膜的制备方法,具体按照以下步骤实施:选取316L不锈钢丝网,浸泡在NaOH溶液中,80℃水浴,取出浸泡后的不锈钢网,利用超纯水冲洗;将不锈钢网在H2O2溶液中,80℃温度水浴,取出后利用超纯水冲洗;配置硫酸溶液,在硫酸溶液中加入吡咯溶液,制备成硫酸与吡咯的混合溶液,利用硫酸与吡咯的混合溶液与不锈钢网,以铂电极为对电极、218AgCl参比电极、不锈钢丝网为工作电极,采用循环伏安法三电极体系电镀;将膜在去离子水中冲洗;在氧化石墨烯溶液中配置NaCl溶液,利用氧化石墨烯溶液,采用循环伏安法三电极体系制备,进行二次电镀。将膜在去离子水中,冲洗,得到具有粗糙结构的亲水性导电聚合物超滤膜。具有油水分离性能和通量高的特点。
  • 一种亲水性导电聚合物超滤膜制备方法
  • [发明专利]一种动态催化的水处理陶瓷膜及其应用-CN202110533035.1有效
  • 王俊杰;陈锋涛;方泽;吕汪洋;陈文兴 - 浙江理工大学
  • 2021-05-17 - 2022-07-08 - B01D69/02
  • 本发明涉及多孔陶瓷材料及膜分离技术领域,具体是一种动态催化陶瓷膜及其在水处理中的应用。本发明是指一种动态催化的水处理陶瓷膜,主要由陶瓷膜和在陶瓷膜表面形成的动态催化功能层构成;其中的动态催化功能层是指在二氧化钛颗粒表面包覆一层金属醇盐的簿膜;以及该膜在水处理行业中的应用。本发明的优点是不破坏陶瓷膜层过滤功能和不影响陶瓷膜过滤阻力和渗透通量,同时提高臭氧的利用效率,催化活化臭氧产生羟基自由基,不但无选择性氧化水中难降解的有机污染,并有效缓解膜污染物的形成,使得膜法水处理技术高效、安全和稳定。
  • 一种动态催化水处理陶瓷膜及其应用
  • [实用新型]一种用于油水分离的核孔膜-CN202122718376.4有效
  • 傅楗强 - 清华海峡研究院(厦门)
  • 2021-11-08 - 2022-07-05 - B01D69/02
  • 本实用新型提供一种用于油水分离的核孔膜,属于油水分离技术领域,该用于油水分离的核孔膜,包括核孔膜基底和覆在所述核孔膜基底上的修饰层,所述修饰层用于对核孔膜材料表面进行改性,在表面产生特殊的化学基团,从而完成疏水性改造,使核孔膜表面疏水化,核孔膜基底上设有的微孔的孔径在100纳米至500纳米之间,微孔的孔密度在107孔/平方厘米至109孔/平方厘米之间,微孔的孔隙率在3%至20%之间,便于油可通过微孔流出,制备成的核孔膜用于油水分离,油可通过核微孔过滤流出,水由于核孔膜表面及孔壁的疏水层作用,无法通过核微孔流出,从而实现油水分离。
  • 一种用于油水分离核孔膜
  • [发明专利]一种基于肟氨酯键的油水分离膜、制备方法及其应用-CN202110790617.8有效
  • 陈香李;李康康;李彪 - 陕西科技大学
  • 2021-07-13 - 2022-07-01 - B01D69/02
  • 本发明公开了一种基于肟氨酯键的油水分离膜的制备方法及其应用,属于材料制备领域。本发明的基于肟氨酯键的油水分离膜的制备方法,以合成含有肟氨酯键的化合物与聚偏氟乙烯为溶质,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂的纺丝液通过静电纺丝的方式制备了纳米纤维油水分离膜,含有肟氨酯键的化合物和聚偏氟乙烯的含量不同可以调控纳米纤维的纤维结构以及微观形貌下的尺寸,并且由于该油水分离膜具有孔隙特性以及疏水的特点,可将其用于有机溶剂与水的分离;本发明的反应条件温和,合成过程简单、耗能小,后处理简单、绿色。本发明解决了纳米纤维材料在制备过程中耗能大以及无法大规模制备的问题。
  • 一种基于肟氨酯键油水分离制备方法及其应用
  • [发明专利]一种聚类轮烷膜及制备方法与应用于分离生物柴油废水-CN202110093353.0有效
  • 夏道宏;管承东;朱丽君 - 中国石油大学(华东)
  • 2021-01-25 - 2022-06-24 - B01D69/02
  • 本发明提供了一种聚类轮烷膜,包括β‑环糊精和芳纶纳米纤维成膜材料,所述芳纶纳米纤维成膜材料包括聚对苯二甲酰对苯二胺,β‑环糊精被串在聚对苯二甲酰对苯二胺高分子链上形成聚类轮烷结构,其中所述聚对苯二甲酰对苯二胺是由对苯二胺与对苯二甲酰氯通过低温缩聚反应合成,其中部分对苯二胺事先由β‑环糊精包合改性,β‑环糊精包合改性的对苯二胺占总对苯二胺的物质的量百分比例为50%。本发明提供的聚类轮烷膜具有制备方法简单,处理生物柴油废水设备要求低,易于大规模的进行操作,且处理能力良好,分离效率高等优点。实施例的实验结果表明,本发明提供的聚类轮烷膜相比于普通未改性膜具有更加优异的分离生物柴油废水的效果。
  • 一种聚类轮烷膜制备方法应用于分离生物柴油废水
  • [实用新型]一种PTEF疏水透气膜-CN202123264499.1有效
  • 杨军;范中华 - 浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司
  • 2021-12-23 - 2022-06-24 - B01D69/02
  • 本实用新型公开了一种PTEF疏水透气膜,包括疏水透气膜,还包括单膜收存机构,所述疏水透气膜由基膜、内膜条A、内膜条B和覆膜复合而成,所述基膜的表面复合有内膜条A和内膜条B,且基膜的表面复合有内膜条A和内膜条B,所述基膜、内膜条A和内膜条B的表面复合有覆膜,所述疏水透气膜缠绕收存于单膜收存机构内,通过对疏水透气膜进行改进,借助基膜与覆膜之间复合内膜条A和内膜条B形成内芯式的复合膜体,进而此种复合膜体的疏水透气膜借助内强化结构实现了膜体韧性和强度的提升,实现了对疏水透气膜的复层优化以及韧性强度优化。
  • 一种ptef疏水透气
  • [发明专利]一种耐氧化抗污染的聚酯纳滤膜的制备方法-CN202210306696.5在审
  • 赵长伟;唐文晶;莫锐;王钰琪 - 中国农业大学
  • 2022-03-25 - 2022-06-14 - B01D69/02
  • 本发明涉及一种耐氧化抗污染的聚酯纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:(1)用碱性化合物和环糊精配制成混合溶液,然后加入甘油混合制成水相溶液;(2)将酰氯类化合物和有机溶剂混合,制备成有机相溶液;(3)将预处理过的纳滤基膜放入水相溶液中浸泡,然后取出纳滤基膜并去除表面残留的水相溶液,再放入有机相溶液中进行界面聚合反应,取出后进行热处理得到耐氧化抗污染的纳滤膜。本发明提供的制备方法工艺简单,易操作,制备的纳滤膜具有良好的水通量和选择性,同时具有耐氧化性及抗污染性。
  • 一种氧化污染聚酯滤膜制备方法
  • [发明专利]用于酸敏感溶剂的膜及其用途-CN202111490962.6在审
  • J·哈姆齐克;J·A·贾比尔 - 恩特格里斯公司
  • 2021-12-08 - 2022-06-14 - B01D69/02
  • 本申请案涉及用于酸敏感溶剂的膜及其用途。本公开提供对实行移除流体组合物中的金属及金属离子污染物有用的某些强阳离子改性离子交换树脂及膜。具有显著减少量的金属的经过滤液体组合物、例如用于移除光致抗蚀剂的液体可用于微电子制造工艺中。本公开的阳离子改性离子交换树脂及膜可经配置用于微电子制造系统中,其可在所述系统中用作进入所述系统的液体的使用点金属移除特征。有利地,本公开的过滤材料及方法在以下方面表现出明显改进:其防止液体组合物中的酮(例如,环己酮)发生降解并形成发色体以及二聚及低聚材料,且同时不损害所述过滤材料移除非所要金属离子的能力。
  • 用于敏感溶剂及其用途
  • [实用新型]一种真空辅助薄层复合膜-CN202122725389.4有效
  • 不公告发明人 - 龙岩市智享联科技有限公司
  • 2021-11-09 - 2022-06-10 - B01D69/02
  • 本实用新型公开了一种真空辅助薄层复合膜,包括薄层复合膜基层和防腐抗菌层,本实用新型通过在薄层复合膜基层上端设置了防腐抗菌层,氟硅树脂层具有优异的耐温性、抗粘性、耐腐蚀和防污性,延长薄层复合膜的使用寿命,抗氧剂层可延缓或抑制氧化过程的进行,进一步延长薄层复合膜的使用寿命,纳米碳化硅涂层具有耐磨,耐高温,耐腐蚀,耐酸碱溶剂,达到了能够增加真空辅助薄层复合膜抗恶劣环境性能的优点;通过在防腐抗菌层上端设置了抗菌层,壳聚糖抗菌层通过喷涂在薄层复合膜基层上形成,并且配合银离子抗菌层形成双层抗菌层,进一步加强抗菌抑菌效果,禾素纤维层可以抑制微生物的增长,达到了能够增加真空辅助薄层复合膜抗菌性的优点。
  • 一种真空辅助薄层复合

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